ОСНОВЫ СВАРОЧНОГО ПРОИЗВОДСТВА
Ультразвуковая сварка
Ультразвуковая сварка - сварка давлением, осуществляемая при воздействии ультразвуковых колебаний.
Ультразвуковая волна, как всякая гармоническая волна, характеризуется: периодом Т или частотой колебаний f (f = 1/Т); круговой частотой ю (ю = 2nf); фазовой скоростью (С); длиной волны X, равной расстоянию между ближайшими точками, колеблющимися в одной фазе (X = СТ = С/f). Если в процессе колебания частицы среды перемещаются в направлении распространения волны, то колебания называются продольными. Если перемещение частиц среды перпендикулярно направлению распространения волны, то колебания называются поперечными. В жидкостях и газах возможны только продольные волны. В твердых телах возможны: продольные и поперечные и поверхностные волны.
Фазовая скорость звука для продольной волны в неограниченной твердой среде равна:
E х(1 - у)
K + 0.75G
С =
р х (1 + у) х (1 - 2у)
где: Е - модуль Юнга; и - коэффициент Пуассона; р - плотность среды; К - модуль объемного сжатия; G - модуль сдвига. Для тонких стержней, поперечные размеры которых значительно меньше длины волны, можно пренебречь поперечной деформацией, (и=0), фазовая (стержневая) скорость равна:
Е Р |
Р
С -
І
Для толстых стержней круглого сечения (отношение диаметра стержня к длине волны лежит в пределах от 0,3 до 1,4) фазовая (стержневая) скорость равна:
d2 |
Е — х Р |
1 2 2 1 - у хж х- |
С = |
где: d - наибольший диаметр стержня.
Действие переменной силы в произвольной точке упругой среды приведет к переменным смещениям, деформациям и напряжениям. Каждому моменту времени будет соответствовать определенное распределение смещений, деформаций, напряжений. Если это распределение перемещается, то упругая волна называется бегущей. В идеальной среде (при отсутствии трения) бегущая волна описывается уравнением: и = A sin(&t±kx), где: и - смещение произвольной точки вдоль оси X; A - амплитуда смещения; &=2л/Х=ю/С - волновое число. Первая и вторая производные по времени дадут колебательную скорость (V) и ускорение (а), первая производная по x даст выражение для волны деформации (є):
V = du/dt = A &cos(&t±kx) = Vmcos(®t±kx);
2 2 2 а = д и/д t= A ю sin(®t±kx) = amsin(&t±kx);
є = ди/дх = ±k Acos(®t±kx).
По закону Гука, в упругой среде напряжения (а) и деформации (є) связаны зависимостью: а = Е є. Следовательно: а = Е є= E±kAcos(®t±kx). При распространении упругой волны происходит перенос энергии, при этом, происходит циклический переход кинетической энергии в потенциальную и наоборот.
Кинетическая энергия в единице объема равна:
Ек = 0,5pV2 = 0,5[A®cos(®t±kx)]2.
Средняя кинетическая энергия в единице объема равна:
Еср = 0,25рю2^2.
Полная средняя энергия равна:
Е = 0,5 рю2^2 = 2nfp А2.
Сопротивление распространению упругой волны в реальной упругой среде носит активный и реактивный характер. В результате активного сопротивления (внутреннего трения) происходит поглощение средой механической энергии и выделение ее в виде теплоты. Реактивное сопротивление обусловлено тем, что каждый бесконечно малый объем среды обладает массой и упругостью. Полное сопротивление среды можно характеризовать модулем комплексного сопротивления Z:
где: Fm - амплитуда колебаний силы; Vm - амплитуда колебаний скорости; R - активное сопротивление; юв - круговая частота вынужденных колебаний; m - масса; D - упругость.
При расчете ультразвуковых колебательных систем часто используется понятие интенсивности или силы звука (I). Интенсивность (сила) звука - это энергия, проходящая в единицу времени через единичную площадку, ориентированную перпендикулярно направлению распространения волны. В плоской волне сила звука (I) равна энергии, заключенной в параллелепипеде, площадь основания которого равна единице, а высота равна скорости звука (с):
I = Ес = 0,5 рю2сА2 == 2n2t2 А2рс.
Величина (рс) - удельное волновое сопротивление упругой среды. Это сопротивление носит активный характер, так как не может запасать энергию. Однако она не может преобразовать энергию в теплоту подобно элементу трения. Активный характер волнового сопротивления проявляется в том, что при перемещении энергии колебаний от источника колебаний в каждом поперечном сечении среда поглощает энергию за счет ее передачи следующему сечению, обладающему тем же сопротивлением.
При распространении волны в вязкоупругой среду (в полимерных материалах) интенсивность волны уменьшается: I = I0e-2wc, где: I0 - интенсивность в начальной точке; а - коэффициент затухания. Активная мощность, подводимая к нагрузке (свариваемым заготовкам из полимерных материалов) равна:
P = 2я2/AVаICт,
где: гакт - активная (поглощающая) составляющая нагрузки.
При приложении ультразвуковых колебаний к свариваемым заготовкам в них возникают касательные напряжения, вызывающие пластическую деформацию материала свариваемых поверхностей. В месте соединения развивается повышенная температура (0,4. 0,6 от температуры плавления металла.), зависящая от свойств свариваемых материалов. Эта температура способствует возникновению пластического состояния свариваемых материалов и их соединению. В месте сварки образуются совместные кристаллы, обеспечивающие прочность сварного соединения. Одновременно, под действием ультразвука разрушаются оксидные пленки на поверхностях заготовок, что облегчает получение соединения.
Технологическое оборудование для ультразвуковой сварки состоит из следующих узлов: источника питания, аппаратуры управления сварочным циклом, механической колебательной системы и привода давления.
Механическая колебательная система необходима для: преобразования электрической энергии в механическую; передачи этой энергии в зону сварки; согласования сопротивления нагрузки с внутренним сопротивлением системы и геометрических размеров зоны ввода энергии с размерами излучателя; концентрирования энергии и получения необходимой амплитуды колебаний. Система должна работать с максимальным КПД на резонансной частоте независимо от изменения сопротивления нагрузки. Типовая колебательная система (рис.
5.6, а) состоит из электромеханического преобразователя 1, волновода - трансформатора или иначе концентратора колебательной скорости 2, акустической развязки системы от корпуса машины 6, излучателя ультразвука - сварочного наконечника 3 и опоры 4, на которой располагаются свариваемые заготовки 5. Электроакустический преобразователь 1 изготовлен из магнитострикционных или электрострикцион - ных материалов (никель, пермендюр, титанат бария и других). Под воздействием переменного электромагнитного поля в преобразователе возникают механические напряжения, которые вызывают упругие деформации материала. Таким образом, преобразователь является источником механических колебаний. Амплитуда этих колебаний лежит в пределах 3.5 мкм. Для увеличения амплитуды к преобразователю подсоединено волновое звено 2. Сужение волнового звена позволяет увеличить амплитуду колебаний в 10.20 раз. Рассмотрим колебания ступенчатого стержня - волновода (рис. 5.6, б). этот стержень можно представит в виде двух массовой системы (А-Б), включающей в себя массу тА и жесткость СА верхнего звена и массу тБ и жесткость СБ нижнего звена. В сечении Г-Г располагается единственная плоскость узла колебаний, в которой отсутствуют перемещения. Жесткость и масса верхней ступени больше жесткости и массы нижней ступени. Так как плоскость n-n неподвижна, то усилия в этом сечении взаимно компенсируют друг друга:
d2 X, d2 x„
т. х—= т х-
А d2t Б d21 ’
где: dxA/d2t и dx-E,/d2t - ускорения с которыми перемещаются массы «А» и «Б». Так как тА > тБ, то d2xA/cFt < cFxБ/d2t. Обе части стержня колеблются с одной частотой, поэтому:
7 7 0 0 7 0
d xA/d t = Аа ю sin(®t±^x) < d хБ /dt = АБ ю sin(®t±Ax), где: Аа и Аб - амплитуды колебаний частей стержня. Следовательно:
Аа < АБ.
В практике часто встречаются колебательные системы с использованием резонирующих стержней 7 (рис. 5.6, в), работающих в режиме изгибных колебаний (рис. 5.6, г).
При вводе механических колебаний в свариваемые металлы заготовки начинают вибрировать с ультразвуковой частотой. Форма колебаний определяется геометрическими размерами изделия.
Наиболее часто производят сварку листов прямоугольной формы. В заготовках устанавливается стоячая волна с характерным чередованием узлов и пучностей плоской волны изгибных колебаний. Уровень напряжений возникающих в пучностях, определяется мощностью энергии, вводимой в зону сварки. При этом возникает опасность появления микро - и макротрещин в зоне сварки. Образование трещин при достаточном уровне энергии свойственно металлам, обладающим малой пластичностью, имеющим местные дефекты, чрезмерный наклеп и т. п. Для снижения вредного эффекта вибрации свариваемого изделия применяют: струбцины с резиновыми прокладками; предварительное снятие заусенцев; округление углов, если это возможно по условиям изготовления детали; предварительный отжиг места соединения и т. п. Наиболее рациональной мерой является снижение амплитуды колебаний сварочного наконечника.
При УЗС некоторых металлов наблюдается интенсивное сцепление сварочного наконечника со свариваемым металлом. С технологической точки зрения это совершенно неприемлемо, так как приварка сварочного наконечника к детали исключает нормальную эксплуатацию сварочной машины. Поэтому для сварочного наконечника нужен материал, который обладал бы максимальной когезией поверхностного слоя относительно свариваемого материала (сормайт, сталь ШХ15).
Иногда при УЗС наблюдается самопроизвольное разворачивание заготовок друг относительно друга (прокручивание). Прокручивание можно объяснить тем, что: единичные узлы схватывания в процессе УЗС возникают не одновременной во всей зоне сварки. Амплитуда колебаний заготовок в узле схватывания существенно меньше амплитуды проскальзывания в тех зонах сварки, где отсутствуют узлы
схватывания. Поэтому, при интенсивном внешнем трении между свариваемыми заготовками и небольшими зажимными силами появляющаяся пара сил прокручивает одну из заготовок.
Основные технологические достоинства УЗС заключаются: в низкой энергоемкости процесса; возможности питания нескольких сварочных головок от одного генератора; возможности выноса сварочных головок на значительное расстояние; в простоте автоматизации процесса работы колебательной системы; в гигиеничности процесса.
УЗС позволяет:
■ Соединять металлы без снятия поверхностных пленок и расплавления. Микросмешения заготовок относительно друг друга вызывают дробление твердых окислов и выгорание жировых пленок, что приводит к самопроизвольной очистке поверхностей свариваемых металлов и к последующей их сварке. Это позволяет наиболее эффективно решать проблему присоединения токоотводов в электро - и радиотехнических устройствах. При этом УЗС обеспечивает переходное сопротивление на уровне сопротивления свариваемых металлов. Низкая температура в зоне соединения обеспечивает минимальное искажение исходной структуры, отсутствие выплесков и брызг металла.
■ Сваривать чистый и сверхчистый алюминий, медь, серебро.
■ Сваривать большинство известных термопластичных полимеров. Сваривать заготовки с существенным перепадом толщин и свойств свариваемых металлов (металл - стекло; отношение толщин 1/1 000).
■ Соединять тончайшую металлическую фольгу со стеклом и керамикой.
УЗС применяют в приборостроении, радиоэлектронике, авиационной промышленности. Особенно широкое применение УЗС находит при сварке пластмасс.